Änderungen von Dokument Anleitung

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.holgerengels
1 +XWiki.vbs
Inhalt
... ... @@ -4,14 +4,20 @@
4 4  
5 5  == Aufgabenseite ==
6 6  
7 -Eine Aufgabenseite beginnt mit dem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von den Kompetenzen. Das leistet folgender Code:
7 +Auf jeder Seite sollte ganz oben das Inhaltsverzeichnis eingebunden werden. Das leistet folgender Code:
8 8  
9 9  {{info}}
10 10  {{{
11 11  {{seiteninhalt/}}
12 +}}}
13 +{{/info}}
12 12  
13 -[[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ...
14 -[[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ...
15 +Danach kommen die Kompetenzen:
16 +
17 +{{info}}
18 +{{{
19 +[[Kompetenzen.K1]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ...
20 +[[Kompetenzen.K1]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ...
15 15  }}}
16 16  {{/info}}
17 17  
... ... @@ -37,13 +37,13 @@
37 37  
38 38  {{info}}
39 39  {{{
40 -{{aufgabe id="Eindeutiger Name" afb="I" kompetenzen="K5,K6" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" niveau="e" zeit="7"}}
46 +{{aufgabe afb="I" kompetenzen="K5,K6" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" niveau="e" zeit="7"}}
41 41  Berechne jeweils die Nullstellen!
42 -
48 +
43 43  * {{formula}}f(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-3){{/formula}}
44 44  * {{formula}}g(x) = \frac{1}{2}(x^2-4x+3){{/formula}}
45 45  * {{formula}}h(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2-\frac{1}{2}{{/formula}}
46 -
52 +
47 47  {{/aufgabe}}
48 48  }}}
49 49  {{/info}}
... ... @@ -50,7 +50,6 @@
50 50  
51 51  Folgende Parameter werden unterstützt:
52 52  
53 -|id|Ein (innerhalb der Seite) eindeutiger Name|erforderlich
54 54  |afb|entweder "I" oder "II" oder "III"|erforderlich
55 55  |kompetenzen|eine "K1" oder mehrere "K4,K5"|erforderlich
56 56  |zeit|Bearbeitungszeit in Minuten|erforderlich
... ... @@ -77,20 +77,41 @@
77 77  
78 78  == Lösungsseite ==
79 79  
80 -Der Name der Lösungsseite entspricht der ID der Aufgabe, zu der sie gehört, angeführt von "Lösung ". Die Lösungsseite entsteht automatisch, wenn man das erste mal in der Aufgabenseite auf den Link zur Lösungsseite klickt.
85 +Eine Lösungsseite hat immer den gleichen Namen wie die Aufgabenseite, zu der sie gehört, gefolgt von "- Lösungen". Die Lösungsseite entsteht automatisch, wenn man das erste mal in der Aufgabenseite auf den Link zur Lösungsseite klickt.
81 81  
82 -Eine Lösungsseite hat keine besondere Struktur. Es empfiehlt sich in der Lösung Teile der Aufgabe zu wiederholen. Wenn z.B. eine Gleichung zu lösen ist, sollte die erste Zeile die Ausgangsgleichung sein. Enthält die Aufgabe mehrere Teilfragen, sollten die Antworten sich jeweils explizit darauf beziehen. Z.B. indem ein Teil der Frage wiederholt wird.
87 +Der Aufbau einer Lösungsseite ist analog zur Aufgabenseite. Oben das Inhaltsverzeichnis, dann die gleichen Abschnitte:
83 83  
84 -(% style="list-style: alphastyle" %)
85 -1. {{formula}}f(x) = 0
89 +{{info}}
90 +{{{
91 +== Allgemeines ==
86 86  
93 +... Lösungen zu Allgemeines ...
94 +}}}
95 +{{/info}}
96 +
97 +Jede Lösung ist von einem Macro //lösung// umgeben. Das kann z.B. so aussehen:
98 +
99 +{{info}}
100 +{{{
101 +{{lösung}}
102 +* {{formula}}
103 +\begin{equation*}
104 +
105 +f(x) = 0
106 +
87 87  \Rightarrow \frac12\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0
88 88  
89 89  \Rightarrow x-1=0\vee x-3=0
90 90  
91 -\Rightarrow x_1=1; x_2=3{{/formula}}
92 -1. {{formula}}g(x) = 0
111 +\Rightarrow x_1=1; x_2=3
93 93  
113 +\end{equation*}
114 +{{/formula}}
115 +* {{formula}}
116 +\begin{equation*}
117 +
118 +g(x) = 0
119 +
94 94  \Rightarrow \frac{1}{2}(x^2-4x+3) = 0
95 95  
96 96  \Rightarrow x^2-4x+3=0
... ... @@ -97,129 +97,58 @@
97 97  
98 98  \Rightarrow x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot3}}{2}=\frac{4\pm2}{2}
99 99  
100 -\Rightarrow x_1=1; x_2=3{{/formula}}
101 -1. {{formula}}h(x) = \frac{1}{2} \cdot \left(x-2\right)^2 - \frac{1}{2}{{/formula}}
102 -...
126 +\Rightarrow x_1=1; x_2=3
103 103  
104 -== LaTeX ==
105 -
106 -Das Formulieren von mathematischen Termen und Gleichungen mit LaTeX ist etwas mühsam. Einfacher geht es mit einem Formeleditor, wie z.B [[MathLive>>https://cortexjs.io/mathlive/demo/]].
107 -
108 -Wenn das {{{{{formula}}}}}-Macro innerhalb einer Zeile verwendet wird, dann entsteht eine kompakte Darstellung (//inline math//). Z.B.: {{formula}}\int_a^b f(x)\cdot dx{{/formula}}. Wenn es alleinstehend verwendet wird (Lehrzeile davor und danach), dann wird es als Block formatiert (//display math//). Z.B.:
109 -
110 -{{formula}}
111 -\int_a^b f(x)\cdot dx
128 +\end{equation*}
112 112  {{/formula}}
130 +* {{formula}}
131 +\begin{equation*}
113 113  
114 -Für mehrzeilige Lösungswege hat sich folgende Formatierung bewährt:
133 +h(x) = \frac{1}{2} \left(x-2\right)^2-\frac{1}{2}
115 115  
116 -{{info}}
117 -{{{
118 -{{formula}}
119 -\begin{align*}
120 -& g(x) & =\: & 0\\
121 -\Rightarrow\: & \frac{1}{2}(x^2-4x+3) & =\: & 0\\
122 -\Rightarrow\: & x^2-4x+3 & =\: & 0\\
123 -\end{align*}
124 -
125 -\begin{align*}
126 -&\Rightarrow x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot3}}{2}=\frac{4\pm2}{2}\\
127 -&\Rightarrow x_1=1;\: x_2=13
128 -\end{align*}
135 +\end{equation*}
129 129  {{/formula}}
137 +...
138 +{{/lösung}}
130 130  }}}
131 131  {{/info}}
132 132  
133 -Die //align//-Umgebung richtet die Zeilen an den Stellen aus, die mit einem & markiert sind. Zeilenumbrüche werden mit {{{\\}}} markiert. Damit die //align//-Umgebung funktioniert, muss LaTeX in im //display math//-Modus sein (siehe oben). Beachte die Leerzeile zwischen den beiden //align//-Blöcken! In LaTeX ist es ähnlich, wie im Wiki. Was unmittelbar untereinander steht, gehört zum selben Block. Eine Leerzeile trennt in zwei Blöcke.
142 +Die Aufgaben auf der Aufgabenseite und die Lösungen auf der Lösungsseite müssen in der gleichen Reihenfolge sein und es muss zu **jeder** Aufgabe auch eine sung geben. Denn nur dann funktionieren die Links von //Aufgabe X// zur //Lösung X// korrekt.
134 134  
135 -{{formula}}
136 -\begin{align*}
137 -& g(x) & =\: & 0\\
138 -\Rightarrow\: & \frac{1}{2}(x^2-4x+3) & =\: & 0\\
139 -\Rightarrow\: & x^2-4x+3 & =\: & 0\\
140 -\end{align*}
144 +== LaTeX ==
141 141  
142 -\begin{align*}
143 -&\Rightarrow x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot3}}{2}=\frac{4\pm2}{2}\\
144 -&\Rightarrow x_1=1;\: x_2=13
145 -\end{align*}
146 -{{/formula}}
146 +Das Formulieren von mathematischen Termen und Gleichungen mit LaTeX ist etwas mühsam. Einfacher geht es mit einem Formeleditor, wie z.B [[MathLive>>https://cortexjs.io/mathlive/demo/]]. Für mehrzeilige Lösungswege hat sich folgende Formatierung bewährt:
147 147  
148 -== Wichtige Formatierungen ==
149 -
150 -|{{{(% style="list-style: alphastyle" %)
151 -1. Punkt eins
152 -1. Punkt zwei
153 -}}}|(((
154 -(% style="list-style: alphastyle" %)
155 -1. Punkt eins
156 -1. Punkt zwei
157 -)))
158 -|kursiv {{{//f//}}}| //f//
159 -|fett {{{**L**}}}| **L**
160 -
161 -== Bilder einbinden ==
162 -
163 -Um ein Bild einzubinden, muss man den Bearbeitungsmmodus verlassen und ganz unten auf der Seite das Bild als Anhnag hochladen. Anschliessend kann man das Bild mit
164 -
165 165  {{info}}
166 166  {{{
167 - [[image:name.png]]
168 -}}}
169 -{{/info}}
150 +{{formula}}
151 +\begin{equation*}
170 170  
171 -einbinden. Als Dateiformate für Bilder werden PNG und SVG und JPG empfohlen. SVG hat den Vorteil, dass es verlustfrei skaliert und auch ausgedruckt perfekt aussieht. PNG eignet sich für Schaubilder, JPG für Fotos. Bei beiden empfiehlt es sich, das Bild mit einer hohen Auflösung (z.B. HD: 1.280 x 720 Pixel) hochzuladen und dann mit {{{[[image:name.png||width=600]]}}} auf eine passende Größe zu skalieren. Dank der zusätzlichen Pixel sieht das Bild dann auch im Ausdruck gut aus.
153 +g(x) = 0
172 172  
173 -Je nachdem, von wo das Bild kommt, muss ein Lizenzhinweis dazugeschrieben werden. Dabei kann der [[Lizenhinweisgenerator>>https://lizenzhinweisgenerator.de]] hilfreich sein.
155 +\Rightarrow \frac{1}{2}(x^2-4x+3) = 0
174 174  
175 -== Tabellen ==
157 +\Rightarrow x^2-4x+3=0
176 176  
177 -{{info}}
178 -{{{
179 -|=Überschriftenzelle|=noch eine
180 -|Normale Zelle|ohne =
181 -}}}
182 -{{/info}}
159 +\Rightarrow x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot3}}{2}=\frac{4\pm2}{2}
183 183  
184 -|=Überschriftenzelle|=noch eine
185 -|Normale Zelle|ohne =
161 +\Rightarrow x_1=1; x_2=3
186 186  
187 -So sieht eine Standard Tabelle aus. Die ist nicht für jeden Zweck geeignet. Manchmal möchte man keine Rahmen oder vollständige Rahmen oder weniger Innenabstand. Dafür gibt es drei fertige Designs, die man folgendermaßen applizieren kann:
188 -
189 -{{info}}
190 -{{{
191 -(% class="noborder" %)
192 -|=Überschriftenzelle|=noch eine
193 -|Normale Zelle|ohne =
163 +\end{equation*}
164 +{{/formula}}
194 194  }}}
195 195  {{/info}}
196 196  
197 -(% class="noborder" %)
198 -|=Überschriftenzelle|=noch eine
199 -|Normale Zelle|ohne =
168 +Die Leerzeilen sind entscheidend!
200 200  
201 -{{info}}
202 -{{{
203 -(% class="border" %)
204 -|=Überschriftenzelle|=noch eine
205 -|Normale Zelle|ohne =
206 -}}}
207 -{{/info}}
170 +== Bilder einbinden ==
208 208  
209 -(% class="border" %)
210 -|=Überschriftenzelle|=noch eine
211 -|Normale Zelle|ohne =
172 +Um ein Bild einzubinden, muss man den Bearbeitungsmmodus verlassen und ganz unten auf der Seite das Bild als Anhnag hochladen. Anschliessend kann man das Bild mit
212 212  
213 213  {{info}}
214 214  {{{
215 -(% class="border slim" %)
216 -|=Überschriftenzelle|=noch eine
217 -|Normale Zelle|ohne =
176 + [[image:name.png]]
218 218  }}}
219 219  {{/info}}
220 220  
221 -(% class="border slim" %)
222 -|=Überschriftenzelle|=noch eine
223 -|Normale Zelle|ohne =
224 -
225 -**Beachte:** ##slim## ist kombinierbar mit ##border## und ##noborder##
180 +einbinden.
XWiki.XWikiComments[0]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.fujan
Kommentar
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Wie kann man denn Abbildungen im Wiki skalieren? Danke schon mal!
Datum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2023-10-25 18:08:43.4